無線電子工学および電気工学の百科事典 サイリスタによる強力な制御整流器、220 / 0,5 ~ 15 ボルト 6 アンペア。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電圧変換器、整流器、インバーター サイリスタ(電力利得の高い素子)をベースにした制御整流器により、サイリスタ制御回路で消費される電力をほとんど使わずに負荷に大きな電流を得ることができます。 最初の 6 つの図は、サイリスタに基づく整流器のオプションを示しています。サイリスタは、0 ~ 15 V (図 1) および 0,5 ~ 15 V (図 2) の電圧調整制限で最大 XNUMX A の最大負荷電流を提供します。 0 つの半サイクル中に、カソードに対して正の電圧がサイリスタのアノードに印加されます。 一定の振幅の正の信号がトリガ回路から制御電極に印加されるまで、サイリスタは順方向に電流を流しません。 制御電極とカソードの電圧間にある任意の遅延角 α が経過した後、正のトリガ信号が印加され、サイリスタに電流が流れ、それに応じて負荷にも電流が流れます。 サイリスタのアノードの電圧の極性が変化すると、制御電圧の値に関係なく後者が閉じますが、回路のもう一方のアームは前述と同じように動作し始めます。 印加電圧に対するターンオン遅れ角αを調整することにより、電流の流れの開始と印加電圧の間の位相関係を変更し、負荷の整流電流(電圧)の平均値を最大値から調整することができます( a = XNUMX) からゼロ (a = Pi)。 サイリスタ D1 と D4 のターンオン遅延角は、ポテンショメータ R1 によって変更されます。 ダイオード D2、D3 は、サイリスタのアノードの電圧が負のときに、負の電圧から制御 (始動) 値を保護します。 広い調整限界 a (0 = Pi) を得るには、RC 回路が使用されます。 整流器 (図 2) では、サイリスタとトリガ回路が正と負の両方の半サイクルで動作し、コンデンサの放電時間が短縮され、これにより角度 a の範囲が減少し、それに応じて負荷における電圧レギュレーションの限界が減少します。 この現象を解消するために、ダイオード D3 が組み込まれています。 制御電極 - カソード部分の抵抗値が類似したサイリスタを整流器 (図 1) に選択することをお勧めします。 同一のサイリスタを選択できない場合は、追加の抵抗を使用して回路のバランスをとることができます。 これを行うには、等価負荷をオンにし、ポテンショメータ R1 の抵抗値を変更して最大電流を設定します。 サイリスタ制御回路を 10 つずつオフにすることにより、整流器の各アームの電流が測定されます。 XNUMXkΩの可変抵抗。 は、制御電極と並列に、より大きな電流が流れるサイリスタのカソードに接続されます。 この抵抗の値を変更すると、同じ電流読み取り値が得られます。 サイリスタパラメータのばらつきを考慮して、抵抗R1とR2の抵抗値を調整する必要があります。 まず、R1 は計算値よりわずかに大きく取られ、その変化が負荷電流の増加につながらない場合、R2 はポテンショメータ R1 の残留抵抗として定義されます。 R1 の最大値は、負荷電流がゼロになる抵抗によって制限されます。 構造的には、サイリスタは50平方センチメートル(図1)、250平方センチメートル - (図2)の面積のラジエーター上に配置する必要があります。 すべてのオプションは、従来の USH35x55 コア上に組み立てられたトランスを使用します。 巻線にはPEVブランドのワイヤーを使用しました。 一次巻線は 550 ターン、線径 0,55 mm です。 二次巻線データ: 図 1 のオプションの場合 - 直径 2 mm の PEL ワイヤの場合、巻数は 60x1,35 です。 図 2 のオプションの場合 - 直径 2 mm の PEL ワイヤの場合、巻き数は 64x1,35 です。 他の記事も見る セクション 電圧変換器、整流器、インバーター. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 光信号を制御および操作する新しい方法
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